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infotek 2024-11-11 07:54

基于SLM光束整形系统中光学系统像差的研究

空间光调制器(SLM.0003 v1.0) kzE<Y  
应用示例简述 c,2OICj  
1. 系统细节 >jU25"XI[  
 光源 bO i-QD  
— 高斯激光束 a}e GB +  
 组件 @m5c<(bkfp  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 &k@\k<2Ia  
— 不同的傅里叶透镜设计(球面,非球面) 具有不同的性能和像差 6"Ze%:AZZ  
 探测器 MzFFWk  
— 视觉感知的仿真 `@q\R-`  
— 高帽,转换效率,信噪比 hv  
 建模/设计 y Nc@K|  
— 场追迹: F?z:[1(:  
 基于不同性能傅里叶透镜的SLM光束整形系统的性能评估。 nTtE+~u  
/78zs-  
2. 系统说明 {q/;G!ON.S  
e# U@n j6  
2Z-[x9t  
7|HIl=  
3. 建模&设计结果 _/czH<   
f,|g|&C  
不同真实傅里叶透镜的结果: $>8O2p7W  
cR{F|0X  
"Xg~1)%  
CnpQdI  
4. 总结 GlHP`&;UH  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 X"jL  
4tEAi4H|`@  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 `;=-71Gn~  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 hj=qWGRgI  
4]HW!J  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 d,b]#fj  
yq?\.~ax  
应用示例详细内容 )oALB vX  
P L7(0b%  
系统参数 A<] $[2qPj  
X }`o9]y  
1. 该应用实例的内容 v.- r %j{I  
]v/pMg#-  
b^STegz  
m-6&-G#  
nQOzKw<j%  
2. 仿真任务 !F:mD ZeY  
C B`7KK  
在之前的案例中,采用了理想的傅里叶光学系统(2f系统)。在接下来的工作中,使用真实的透镜进行替换,该透镜存在多种光学像差。 ,(RpBTV  
!{4'=+  
3. 参数:准直输入光源 ^AShy`o^X  
PqIskv+  
g[R4/]K^$  
>=d 5Scix  
4. 参数:SLM透射函数 0x,**6  
7|o!v);uR  
UlWm). b;v  
5. 由理想系统到实际系统 gAh#H ?MM  
&"?99E>  
}$'XV.  
 用真实的傅里叶透镜代替理想2f系统。 P:_bF>r ?  
 因此会产生像差,像差由所用系统的性能决定。 M}j[{wW3  
 对于真实透镜系统的描述,需要必要的耦合参数。 Yi]`"\  
 实际系统可这样选择:有效焦距有2f系统相近。 obGhO  
 表格中的参数与之前采用的2f系统理想指标一致。 1 +s;a]-C  
!g`I*ZE+e  
73 4t  
@U4hq7xzV2  
n|pdYe8\  
应用示例详细内容 oeZUd}P  
UdVf/ PGx  
仿真&结果 [mv!r-=  
LXWI'nxV  
1. VirtualLab中SLM的仿真 -uu&{$  
d``wx}#Uk  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,真实透镜等)。 Fg 8lX9L  
 以一个真实的系统(双凸球面透镜)作为傅里叶透镜。 *Ojl@N  
 为优化计算加入一个旋转平面 ^Zp  
SuB8mPn  
ZPY&q&R  
]kXW eY<  
2. 参数:双凸球面透镜 1hlU 6 =Y  
k$ T  
_Rb2jq(&0  
 首先,使用一个具有相同曲率半径的双凸球面透镜。 |V4<eF-0S  
 由于对称形状,前后焦距一致。 ar\ K8mj  
 参数是对应波长532nm。 Kj"X!-  
 透镜材料N-BK7。 >_xuXEslUz  
 有效焦距可通过VirtualLab中的透镜计算器进行计算。 H] g=( %ok  
SB08-G2  
3u/AqL  
$5/d?q-ts{  
_si5z  
-%]1q#C>@  
3. 结果:双凸球面透镜 @D !*@M6  
n((A:b  
Xz)qtDN|(  
 生成的礼帽光束是一个干涉图案的叠加,干涉图案的出现时由于像差造成的。 }vh4ix  
 较低的转换效率(56.8%)和信噪比。 n1b:Bv4"]#  
 一个对称双凸系统不能提供合适的传输性能。 AC'_#nPL#  
>d=pl}-kOQ  
<YtjE!2  
5 2 Qr  
122s 7A  
4. 参数:优化球面透镜 4Ngp  -  
qrp@   
^H7xFd|>  
 然后,使用一个优化后的球面透镜。 kxd*B P  
 通过优化曲率半径获得最小波像差。 tk*-Cx?_  
 优化获得不同曲率半径,因此是一个非对称系统形状。 i\l}M]Z#  
 透镜材料同样为N-BK7。 $Hj;i/zD  
$2}#):`  
zeuj  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 tK .1 *  
M2w'cdHk  
0ug&HEl_w  
|6b~c{bt  
5. 结果:优化的球面透镜 "g#%d  
5O d]rE  
jwAYlnQ^EM  
 由于球面像差,再次生成一个干涉图样。 2_)UHTwsK  
 转换效率(68.6%)和信噪比一般。 +0z7}u\x  
 一个优化的球面系统同样不能提供合适的传输性能。 #T2J +  
%7}j|eS)G  
PZJ9f8 V  
YI;iG[T,&  
6. 参数:非球面透镜 TEY~E*=}$  
}zf!mlk  
~gW^9nWYU  
 第三,从Asphericon中选择一个非球面透镜(类型:A25-50LPX)整合到SLM系统。 kyvl>I0q@  
 非球面透镜材料同样为N-BK7。 UWqD)6  
 该透镜从VirtualLab的透镜库中导入。 K)! ^NT  
H\a"=&M  
关于使用VirtualLab进行透镜优化的更多信息参考示例BDS.0003 A]'jsv!+  
Q8AAu&te7  
H!Q72tyo  
2vLun   
h*C!b?:"  
7. 结果:非球面透镜 Vc;[0iB  
5|*`} ;/y  
vi UJ4Pn  
 生成期望的高帽光束形状。 abT,"a\h  
 不仅如此,转换效率(90.8%)和信噪比都非常好。 [SC6{ |  
 非球面透镜以几乎零像差将SLM函数转换成高帽光束。 9QLG:(~;  
oC49c~`8  
SU4i'o  
2;WbXc!#!  
65qqs|&w;[  
8. 总结 T\bP8D  
基于采用傅里叶光学的SLM光束整形系统的性能研究。 e 9RYk:O  
NT.#U?9c  
 理想光学系统采用2f系统代替具有透镜像差的真实透镜。 )]FXUz|;  
 分析由不同球面和非球面的性对高帽光束质量的影响。 k:run2K  
<MkvlLu((o  
光束整形应用需要高性能和低像差的光学系统,如非球面系统。 ;]Q6K9.d8  
;J,(YNI 1  
扩展阅读 [ UI>SN  
#8"oqqYi  
扩展阅读 "%Y=+  
 开始视频 +71<B>L   
-     光路图介绍 aMhVO(+FW  
 该应用示例相关文件: s. A}ydtt  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 5kTs7zJ^  
-     SLM.0002:空间光调制器位像素处光衍射的仿真
v { >3)$1  
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